壳聚糖基复合纤维的制备方法以及组织工程支架

    公开(公告)号:CN111235886A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010208607.4

    申请日:2020-03-23

    发明人: 朱雪晶 鄢和新

    摘要: 本发明提供了一种壳聚糖基复合纤维的制备方法,包括将壳聚糖纤维浸没于负载浸泡液和质子化浸泡液中以进行负载处理和质子化处理。通过对所述负载浸泡液中的透明质酸钠的含量控制、对所述质子化浸泡液中的质子酸和有机溶剂进行的含量控制,以及对所述负载处理和所述质子化处理的温度和时长进行控制,保留了所述壳聚糖纤维的绝大部分结构作为所述壳聚糖基复合纤维的内芯,以满足应用需求的强度。形成于所述壳聚糖纤维表面的所述氨基多糖类物质能够进一步提高吸液性能和细胞的黏附性能,有利于细胞增殖。本发明还提供了通过所述制备方法得到的壳聚糖基复合纤维制成的组织工程支架。

    纤维素纳米纤维/氟化碳管柔性复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108221465B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201711345422.2

    申请日:2017-12-15

    申请人: 复旦大学

    发明人: 王雄伟 武培怡

    摘要: 本发明属于导热复合材料技术领域,具体为一种纤维素纳米纤维/氟化碳管柔性复合膜及其制备方法。本发明首先通过TEMPO氧化分离的纤维素纳米纤维来促进氟化碳管在水中的分散,得到均匀的氟化碳管分散液;然后利用真空过滤促进自组装技术制备得到一维氟化碳管和一维纤维素纳米纤维素沿着面内方向层层堆积的柔性导热复合膜。本发明使得复合膜在保持良好绝缘性的同时依然具有优异的导热性能,在氟化碳管含量为35 wt%时的面内热导率达到14.04 W/mK,垂直面内热导率达到0.83 W/mK。本发明使用氟化碳管作为导热填料,而复合膜的导热性能与已发表的同类研究工作相比具有良好的竞争性。本发明方法操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有广阔的应用前景。

    高稳定性柔性石墨烯/AuNPs SERS基底复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN111005091A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911393549.0

    申请日:2019-12-30

    摘要: 本发明涉及一种高稳定性柔性石墨烯/AuNPs SERS基底复合纤维的制备方法。本方法采用改进的种子-生长法制备出Zeta电位为正的金纳米颗粒,采用改进的Hummers法制备出Zeta电位为负的氧化石墨烯溶液,之后将二者以静电吸附的方式结合,并通过湿法纺丝的方法制备出柔性石墨烯/AuNPs SERS基底复合纤维。本发明制备的SERS基底解决了现有技术中稳定性差、信号混乱、柔韧性差、生物相容性差等问题,在食品安全检测、医学检测、可穿戴电子织物、生物传感器等领域具有广阔的应用前景。

    一种生产活性碳纤维的活化工艺

    公开(公告)号:CN110725126A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910876124.9

    申请日:2019-09-17

    摘要: 本发明公开了一种生产活性碳纤维的活化工艺,属于碳纤维技术领域,包括以下步骤:步骤一:制备催化剂溶液,将溴化铜和硝酸银按比例混合成溶液;步骤二:对碳纤维进行等离子处理,将碳纤维放置在催化剂溶液中浸泡一定时间后向催化剂中加入氨水调节PH,并除杂;步骤三:碳纤维上浆,对除杂后的碳纤维表面涂覆沸石粉,静置一段时间后挤压并干燥;步骤四:活化。本发明通过在催化剂中加入溴化铜和硝酸银,当碳纤维长时间浸泡后会吸附一定的铜离子和银离子能够对碳纤维进行杀菌,防止细菌滋生造成二次污染。

    一种PU合成革的生产工艺

    公开(公告)号:CN110565395A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910678972.9

    申请日:2019-07-25

    发明人: 廖拯方

    摘要: 本发明公开了一种PU合成革的生产工艺,其技术方案要点包括如下步骤:S1酸处理:将涤纶基布浸入酸处理液中,温度70-80℃,处理时间15-20min,然后在90-95℃下真空烘干;S2碱处理:将经过S1酸处理后的涤纶基布浸入碱处理液中,温度为75-85℃,处理时间30-40min,处理完成后水洗、烘干至恒重;S3亲水改性:将经过S2碱处理后的涤纶基布浸入改性液中,温度25-35℃,处理时间80-100min,处理完成后预烘干,再于130-140℃下焙烘2-3min,接着水洗、烘干,所述改性液包括5-7%丝素蛋白;S4浸渍;S5凝固。涤纶基布浸渍PU前经过丝素蛋白整理,使形成的PU涂层附着力好,不易剥离,使用寿命长。

    聚酯纤维泳衣及其制备方法

    公开(公告)号:CN108514166B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810134387.8

    申请日:2018-02-09

    发明人: 王硕

    摘要: 本发明公开了一种聚酯纤维泳衣及其制备方法,由聚聚酯纤维/亚麻纤维复合纤维构成;复合纤维经过盐酸改性后再进行防水处理得到。有益效果为:KH-550-SiO2溶液和PHV先后对稀盐酸改性后的复合纤维进行处理,复合纤维中的部分羟基和部分羧基被氨丙基、氨基等活性基团取代,PHV和纳米粒子KH-550-SiO2定向排列于复合纤维表面,形成一层致密均匀的防水薄膜。得到的改性聚酯纤维/亚麻纤维复合纤维表面静态接触角为148°~152°,5次皂洗后为142°~145°,原因是天冬氨酸二甲酯盐酸盐和二甘醇提高了PHV和纳米粒子KH-550-SiO2在复合纤维表面的粘附力,使泳衣保持优异的防水性。

    一种无机海泡石纤维膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108316060B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810008022.0

    申请日:2018-01-04

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: D21J3/12 D06M11/13 D06M13/513

    摘要: 本发明公开了一种无机海泡石纤维膜材料及其制备方法,属于材料制备领域。制备方法包括:首先采用一定浓度的盐酸在特定条件下对海泡石纤维矿物进行酸化处理,洗涤,烘干;然后分别采用阳离子表面活性剂或硅烷偶联剂对酸化海泡石纤维表面进行修饰,赋予其活性基团;最后将有机改性海泡石纤维均匀分散在特定介质中,制膜。该方法采用不同的有机改性试剂,根据不同的改性机理对海泡石纤维进行表面修饰,生产工艺简单,设备成本低;所制备的无机海泡石纤维膜热稳定性好,具有良好的柔性,应用前景十分广阔。

    一种超级电容器用高性能碳基基材及其制备方法

    公开(公告)号:CN110284319A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910592341.5

    申请日:2019-07-03

    摘要: 本发明公开了一种超级电容器用高性能碳基基材及其制备方法。所述制备方法包括:(1)将碳布用无水乙醇浸泡,再用去离子水清洗,然后恒温干燥处理;(2)对碳布进行高温加热处理,加热过程在氧气保护下进行;(3)将氧化后的碳布置于王水中浸泡,再用去离子水清洗后进行恒温干燥处理;(4)接着置于含有三氯化铝的硼氢化钠溶液中浸泡,再用去离子水在超声作用下清洗后干燥;(5)然后置于高锰酸钾溶液中浸泡,在双氧水酸性条件下清洗,再用去离子水清洗后恒温干燥得到所述超级电容器用高性能碳基基材。本发明能够实现碳基基材的性能优化,优化后的碳基基材具有一定大小的氧化蚀孔形貌、良好的电化学性能和较高的比电容,比容相对不作氧化处理的空白样增加477.7%。

    一种钙钛矿复合纳米纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110230108A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910400716.3

    申请日:2019-05-15

    摘要: 本发明属于钙钛矿复合材料技术领域,具体涉及一种钙钛矿复合纳米纤维膜及其制备方法和应用;其制备方法包括以下步骤:在有机溶剂中配制聚合物溶液,所述聚合物包括聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯腈、聚氨酯中的至少一种;将卤化铅加入所述聚合物溶液中得到纺丝液,将纺丝液进行静电纺丝,得到卤化铅/聚合物纳米纤维膜;将卤化铯溶液或甲基卤化胺溶液涂覆于卤化铅/聚合物纳米纤维膜之上,制得钙钛矿复合纳米纤维膜。本发明采用静电纺丝技术结合溶液法制备了钙钛矿复合纳米纤维膜,实现钙钛矿与聚合物纤维的结合,获得一维柔性钙钛矿材料,并使钙钛矿材料分布在纳米纤维的表面,有利于钙钛矿材料的光吸收和电荷的分离;且制备方法简单。